Этот пример показывает использование трехфазных блоков, чтобы изучить переходные процессы в компенсированной ряду системе передачи на 735 кВ
Г. Сибилл (Hydro-Quebec)
Трехфазное, 60 Гц, степень передачи энергосистемы на 735 кВ из электростанции, состоящей из шесть 350 генераторов MVA к эквивалентной сети через 600-километровую линию передачи. Линия передачи разделена в двух 300-километровых строках, соединенных между шинами B1, B2 и B3. В порядке увеличить способность передачи, каждая строка является рядом, компенсированным конденсаторами, представляющими 40% реактивного сопротивления строки. Обе строки являются также шунтом, компенсированным 330 реактивными сопротивлениями шунта Mvar. Шунт и серийное оборудование компенсации расположены в подстанции B2, где 300 MVA 735/230 kV преобразователь с 25 кВ третичная извилистая подача 230 кВ, 250 МВт загружают. Серийные подсистемы компенсации идентичны для этих двух строк. Для каждой строки каждая фаза серийного модуля компенсации содержит последовательный конденсатор, металлический окисный варистор (MOV), защищающий конденсатор и параллельный разрыв, защищающий MOV. Когда энергия, рассеянная в MOV, превышает пороговый уровень 30 МДж, разрыв, моделируемый выключателем, запущен. CB1 и CB2 являются двумя выключателями строки.
Генераторы моделируются с блоком Simplified Synchronous Machine. Универсальные блоки преобразователя (2D обмотки и три обмотки) используются, чтобы смоделировать эти два преобразователя. Насыщение реализовано на преобразователе, соединенном в шине B2. Напряжения и токи измеряются в B1, B2 и блоках B3. Эти блоки являются Трехфазными блоками Измерения V-I, куда напряжение и текущие сигналы отправляются в блок Data Acquisition через блоки Goto.
Вы теперь изучаете переходную производительность этой схемы, когда строка к земле и три фазы к замыканиям на землю применяются на строку 1. Отказ и два выключателя строки CB1 и CB2 моделируются с блоками от трехфазной библиотеки. Откройте диалоговые окна CB1 и CB2. Смотрите, как начальное состояние прерывателя и время переключения задано. Строка к замыканию на землю применяется на фазу A в t = 1cycle. Два выключателя, которые первоначально закрываются, затем открыты в t = 5 циклов, моделируя обнаружение отказа и время открытия 4 циклов. Отказ устраняется в t = 6 циклов, один цикл после открытия строки.
Заметьте, что эта система содержит блок Powergui. Кроме того, когда вы запускаете систему 'power_3phseriescomp' модель, время выборки, Ts = 50e-6 автоматически установлен в вашей рабочей области. Система поэтому быть дискретизированной с помощью шага расчета 50 микросекунд.
Дважды щелкните по блоку Data Acquisition и откройте три осциллографа. Запустите симуляцию. Когда система была уже инициализирована (генерация на 1 500 МВт в шине на 13,8 кВ) с утилитой Потока Загрузки Powergui, симуляция запускается в устойчивом состоянии. В t = 1 циклически повторяются, строка к замыканию на землю применяется и отказ текущие пределы 10 кА. Во время отказа MOV проводит в каждой половине цикла, и энергия, рассеянная в MOV, создает до 13 МДж.
В t = 5 циклов реле защиты строки (не моделируемый) открывают прерыватели, CB1 и CB2 и энергия остаются постоянными в 13 МДж. Когда максимальная энергия не превышает пороговый уровень на 30 МДж, разрыв не запущен. После размыкания контактов разъединителя отказ текущие спады до маленького значения и строки и серийной емкости начинают разряжаться через отказ и реактивное сопротивление шунта. Текущий отказ гасит в первом нуле, пересекающемся после вводного распоряжения, данного прерывателю отказа (t = 6 циклов). Затем последовательный конденсатор прекращает разряжаться, и его напряжение колеблется приблизительно 220 кВ.
Измените тип отказа на три фазы к замыканию на землю путем проверки Фаз A, B, и C в блоке Fault Breaker. Перезапустите симуляцию. Заметьте, что во время отказа энергия, рассеянная в MOV, создает быстрее это в случае строки к замыканию на землю. Энергия достигает порогового уровня на 30 МДж после 3 циклов, один цикл прежде, чем открыться прерывателей строки. В результате разрыв запущен, и конденсаторное напряжение быстро разряжается, чтобы обнулить через схему затухания.